课时作业(十九) 电容器电容
带电粒子在匀强电场中的运动。
1.如图所示,竖直放置的平行金属板带等量异种电荷,一带电微粒沿图中直线从a向b运动,下列说法中正确的是( )
a.微粒做匀速运动。
b.微粒做匀加速运动。
c.微粒电势能增大。
d.微粒动能减小。
2.如图所示,两块平行金属板正对着水平放置,两板分别与电源正、负极相连.当开关闭合时,一带电。
液滴恰好静止在两板间的m点.则( )
a.当开关闭合时,若减小两板间距,液滴仍静止。
b.当开关闭合时,若增大两板间距,液滴将下降。
c.开关再断开后,若减小两板间距,液滴仍静止。
d.开关再断开后,若增大两板间距,液滴将下降。
3.(2013·黄冈期末)在竖直向下的匀强电场中,有a、b、c、d四个带电质点,各以水平向左、水平向右、竖直向下和竖直向上的速度做匀速直线运动,不计质点间相互作用力,则有( )
a.c、d带异种电荷。
b.a、b带同种电荷且电势能均不变。
c.d的电势能减小,重力势能增大。
d.c的电势能增大,机械能减小。
4.如图所示,在a点由静止释放一个质量为m,电荷量为q的带电粒子,粒子到达b点时速度恰好为零,设ab所在的电场线竖直向下,a、b间的高度差为h,则下列结论错误的是( )
a.带电粒子带负电。
b.a、b两点间的电势差uab=mgh/q
c.b点场强大于a点场强。
d.a点场强大于b点场强。
5.如图所示,带电荷量相等、质量不同的带电粒子a和b从带电平行板m的边缘沿平行于极板的方向进入m、n两极板间的匀强电场中,都恰好能从n板的右边缘飞出,不计重力作用,则( )
a.两粒子进入电场时的动能一定相等。
b.两粒子射出电场时的速度相同。
c.两粒子飞出电场时的动能一定相等。
d.两粒子电势能的变化量不等。
6.两块平行金属板m、n水平放置,带电情况如图所示,其内部空间有两个悬浮着的小带电液滴a和b,采用以下哪些办法可使液滴向上做加速运动( )
a.使两板靠近一些。
b.使两板左、右错开一些。
c.用导线将两板连接一下。
d.使a和b粘合在一起。
7.a、b、c三个α粒子由同一点同时垂直场强方向进入偏转电场,其轨迹如图所示,其中b恰好飞出电场,由此可以肯定( )
a.在b飞离电场的同时,a刚好打在负极板上。
b.b和c同时飞离电场。
c.进入电场时,c的速度最大,a的速度最小。
d.动能的增量相比,c的最小,a和b的一样大。
8.如图所示,mpqo为有界的竖直向下的匀强电场,电场强度为e,acb为光滑固定的半圆形轨道,轨道半径为r,ab为圆水平直径的两个端点,ac为圆弧.一个质量为m,电荷量为-q的带电小球,从a点正上方高为h处由静止释放,并从a点沿切线进入半圆轨道.不计空气阻力及一切能量损失,关于带电小球的运动情况,下列说法正确的是( )
a.小球一定能从b点离开轨道。
b.小球在ac部分可能做匀速圆周运动。
c.若小球能从b点离开,上升的高度一定小于h
d.小球到达c点的速度可能为零。
9.(2012·茂名模拟)真空中的某装置如图所示,现有质子、氘核和α粒子都从o点由静止释放,经过相同加速电场和偏转电场,射出后都打在同一个与oo′垂直的荧光屏上,使荧光屏上出现亮点(已知质子、氘核和α粒子质量之比为1∶2∶4,电荷量之比为1∶1∶2,重力不计).下列说法中正确的是( )
a.三种粒子在偏转电场中运动时间之比为2∶1∶1
b.三种粒子出偏转电场时的速度相同。
c.在荧光屏上将只出现1个亮点。
d.偏转电场的电场力对三种粒子做功之比为1∶2∶2
10.绝缘水平面上固定一正点电荷q,另一质量为m、电荷量为-q(q>0)的滑块(可看做点电荷)从a点以初速度v0沿水平面向q运动,到达b点时速度减为零.已知a、b间距离为x,滑块与水平面间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g.以下判断正确的是( )
a.滑块在运动过程中所受q的库仑力有可能大于滑动摩擦力。
b.滑块在运动过程的中间时刻,速度的大小等于。
c.此过程中产生的内能为。
d.q产生的电场中,a、b两点间的电势差为uab=
11.如图所示为一真空示波管的示意图,电子从灯丝k发出(初速度可忽略不计),经灯丝与a板间的电压u1加速,从a板中心孔沿中心线ko射出,然后进入两块平行金属板m、n形成的偏转电场中(偏转电场可视为匀强电场),电子进入m、n间电场时的速度与电场方向垂直,电子经过偏转电场后打在荧光屏上的p点.已知m、n两板间的电压为u2,两板间的距离为d,板长为l,电子的质量为m,电荷量为e,不计电子受到的重力及它们之间的相互作用力.
1)求电子穿过a板时速度的大小;
2)求电子从偏转电场射出时的侧移量;
3)若要使电子打在荧光屏上p点的上方,可采取哪些措施?
12. (2012·全国)如图,一平行板电容器的两个极板竖直放置,在两极板间有一带电小球,小球用一绝缘轻线悬挂于o点.现给电容器缓慢充电,使两极板所带电荷量分别为+q和-q,此时悬线与竖直方向的夹角为π/6,再给电容器缓慢充电,直到悬线和竖直方向的夹角增加到π/3,且小球与两极板不接触.求第二次充电使电容器正极板增加的电荷量.
答案。课时作业(十九)
1.cd2.bc 液滴受g和eq二力平衡,液滴能否再次平衡取决于e的变化情况,当开关闭合时,由e=知d增而e减,液滴向下运动,a错b对.由e===知当恒定时,e与d无关,所以c对d错.
3.bcd 各个质点所受重力均向下,要使它们分别以水平向左、水平向右、竖直向下和竖直向上的速度做匀速直线运动,所受电场力均向上,各个质点均带负电,且所受电场力与重力平衡,选项a错误;a、b沿等势面运动,带同种电荷且电势能均不变,选项b正确;d竖直向上运动,电场力做正功,d的电势能减小,重力势能增大,选项c正确;c竖直向下运动,电场力做负功,电势能增大,重力势能减小,机械能减小,选项d正确.
4.d 带电粒子受重力和静电力作用,由a到b重力一直做正功,则静电力做负功,故粒子带负电a正确,静电力做功wab=-mgh,uab=,故b正确,粒子先加速,再减速,故静电力fb>fa,c正确,d错误.
5.ac 带电粒子在匀强电场中的偏转位移y=at2=,两带电粒子的电荷量相等,且偏转位移相同,所以它们的初动能一定相等;偏转过程中电场力对它们所做的功都是qu,所以它们射出电场时的动能也是相等的,电势能的变化也必然相同;因偏转角的正切值tan θ=所以在初动能相同的情况下,θ是相等的,两粒子末动能相等,而两粒子质量不同,出电场时速度大小不同.故选项a、c正确.
6.b a、b两液滴处于静止状态,必有eqa=mag,eqb=mbg,两液滴粘合在一起后,则有e(qa+qb)=(ma+mb)g,一定还静止,d错误;用导线将两板连接一下,电场减弱或消失,则两液滴向下加速运动,c错误;将两板靠近,两板间场强不变,电场力不变,液滴仍静止,故a错;两板左、右错开一些,使板间场强增大,故两液滴将向上加速运动,故b正确.
7.acd8.bc 若电场力大于重力,则小球有可能不从b点离开轨道,a错;若电场力等于重力,物体做匀速圆周运动,b正确;因电场力做负功,有机械能损失,上升的高度一定小于h,c正确;由圆周运动知识可知若小球到达c点的速度为零,则在此之前就已脱轨了,d错.
9.c10.d 由于滑块在运动过程中受到的库仑力是变力,而到达b点时速度刚好为零,则在此过程中,其受到的库仑力一定小于滑动摩擦力,选项a错误;由于滑块不是做匀变速直线运动,则利用匀变速运动公式得到平均速度与本运动中平均速度不相等,选项b错误;由能量守恒定律可知:在此过程中,滑块的动能和电势能转化为系统的内能,即此过程中产生的内能大于,选项c错误;对此过程由动能定理可得:quba-μmgs=0-mv,则uab=,选项d正确.
11.解析: (1)设电子经电压u1加速后的速度为v0,由动能定理。
eu1=mv-0,解得v0=.
2)电子以速度v0进入偏转电场后,垂直于电场方向做匀速直线运动,沿电场方向做初速度为零的匀加速直线运动.设偏转电场的电场强度为e,电子在偏转电场中运动的时间为t,加速度为a,电子离开偏转电场时的侧移量为y.由牛顿第二定律和运动学公式t=
f=ma,f=ee,e=,y=at2
解得:y=.
3)由y=可知,减小u1和增大u2均可使y增大.从而使电子打在p点上方.
答案: (1) (2) (3)减小加速电压u1或增大偏转电压u2
12.解析: 设电容器电容为c.第一次充电后两极板之间的电压为u
两极板之间电场的场强为e
式中d为两极板间的距离.
按题意,当小球偏转角θ1=时,小球处于平衡位置.设小球质量为m,所带电荷量为q,则有。
tcos θ1=mg
tsin θ1=qe
式中ft为此时悬线的张力.
联立①②③式得。
tan θ1
设第二次充电使正极板上增加的电荷量为δq,此时小球偏转角θ2=,则。
tan θ2
联立⑤⑥式得。
代入数据解得。
q=2q答案: 2q
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